MLCC da série Q da YMIN: emergindo do casulo, inaugurando uma nova era de carregamento sem fio de alta potência, ideal para projetos de circuitos de precisão

Com o desenvolvimento de veículos de nova energia, equipamentos industriais e outros produtos eletrônicos de alta potência, a tecnologia de carregamento sem fio de alta potência, eficiente e estável, tornou-se um foco de pesquisa. A YMIN Technology aproveitou essa tendência com o lançamento da série Q de capacitores multicamadas cerâmicos de alta tensão e alta qualidade (MLCC). Esses produtos, com suas excelentes métricas de desempenho e design compacto, demonstraram excelentes resultados de aplicação em sistemas de carregamento sem fio de alta potência.

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Capacidade de alta tensão e embalagem versátil

A série YMIN MLCC-Q foi especialmente projetada para módulos de carregamento sem fio de alta potência, apresentando alta resistência à tensão de 1 kV a 3 kV e abrangendo diferentes tamanhos de encapsulamento de 1206 a 2220 (material NPO). Esses capacitores visam substituir os capacitores de película fina tradicionais com as mesmas especificações, aprimorando significativamente a integração e a estabilidade dos sistemas de carregamento sem fio. Suas principais vantagens incluem ESR ultrabaixo, excelentes características de temperatura, miniaturização e design leve.

Excelentes características de ESR

Nos atuais conversores LLC de carregamento sem fio de alta potência, a tecnologia avançada de Modulação por Frequência de Pulso (PFM) é adotada em vez da tradicional Modulação por Largura de Pulso (PWM). Nessa arquitetura, o papel dos capacitores ressonantes é crucial; eles não apenas precisam manter a capacitância estável em uma ampla faixa de temperatura de operação, mas também suportar altas tensões de operação, mantendo baixa ESR em condições de alta frequência e alta corrente. Isso garante a eficiência e a confiabilidade de todo o sistema.

Características de temperatura superiores

A série MLCC da YMIN Q é feita sob medida para atender a esses requisitos rigorosos, apresentando características de temperatura superiores. Mesmo em variações extremas de temperatura de -55 °C a +125 °C, o coeficiente de temperatura pode ser controlado a impressionantes 0 ppm/°C, com uma tolerância de apenas ±30 ppm/°C, apresentando extraordinária estabilidade. Além disso, a tensão de resistência nominal do produto atinge mais de 1,5 vez o valor especificado, e o valor Q excede 1000, proporcionando excelente desempenho em cenários de carregamento sem fio de alta potência.

Miniaturização e design leve

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Casos de aplicação prática mostram que, quando aplicado ao sistema de carregamento sem fio por ressonância magnética de baterias de veículos elétricos (VE), a série YMIN QMLCCsubstituiu com sucesso os capacitores de película fina originais. Por exemplo, múltiplosYMINMLCCs da série Q foram utilizados em série e paralelo para substituir um capacitor de película fina de 20 nF e 2 kVrms CA. O resultado foi uma redução de quase 50% no espaço de montagem plana e a altura de instalação foi reduzida para apenas um quinto da solução original. Isso melhorou significativamente a utilização do espaço e a eficiência do gerenciamento térmico do sistema, resultando em uma solução de carregamento sem fio de maior densidade e mais confiável.

Adequado para aplicações de alta precisão

Além de aplicações de carregamento sem fio, o MLCC da série Q da YMIN também é adequado para cenários que exigem alta precisão, como circuitos de constante de tempo, circuitos de filtro e circuitos osciladores. Ele garante desempenho de alta precisão, atendendo aos requisitos de miniaturização e tecnologia de montagem em superfície (SMT), promovendo ainda mais o desenvolvimento da tecnologia de energia moderna em direção à leveza e à miniaturização.

Em resumo, o MLCC da série Q da YMIN, com suas características únicas de produto, não só demonstra vantagens incomparáveis ​​em sistemas de carregamento sem fio de alta potência, como também expande os limites de aplicação de capacitores de alto desempenho em diversos projetos de circuitos complexos. Tornou-se uma força vital no avanço da tecnologia de carregamento sem fio de alta potência.


Horário da publicação: 11/06/2024